×
18.05.2019
219.017.53c9

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения нанодисперсного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к медицине, в частности к рентгенологии, и может быть использовано в качестве рентгеноконтрастного средства при рентгенологических исследованиях различных органов. Способ включает осаждение магнетита FeO из раствора, содержащего соли железа (II) и железа (III), концентрированным раствором аммиака при значении рН реакционной смеси не менее 10 в присутствии стабилизатора - лимонной кислоты, взятой из расчета 0,02-0,5 моль на 1 моль образующегося по стехиометрии коллоидного FeO, который обрабатывают в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов, после чего выделяют декантацией на внешнем магните и промывают. Добавляют к полученному осадку водный раствор аммиака, затем в полученную суспензию вводят лимонную кислоту и раствор тантала во фтористоводородной кислоте при рН реакционной смеси 9-11. Обрабатывают полученную смесь в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов с получением осадка ферримагнитных частиц FeO размером 70-400 нм, покрытых рентгеноконтрастной оболочкой оксида тантала TaO. Отфильтровывают и промывают полученный осадок. Технический результат - повышение устойчивости получаемого магнитоактивного рентгеноконтрастного средства к седиментации, улучшение стабильности его водной суспензии за счет оптимизации размеров его частиц при одновременном увеличении прочности и повышении адгезии их рентгеноконтрастной оболочки к ферримагнитному ядру. 1 табл., 4 пр.

Изобретение относится к медицине, в частности к рентгенологии, и может быть использовано в качестве рентгеноконтрастного средства при рентгенологических исследованиях различных, преимущественно полых, органов.

В рентгенологической практике среди рентгеноконтрастных средств главное место занимают йодсодержащие препараты. Однако их использование для контрастирования полых органов и внутрисосудистого введения сопровождается рядом побочных эффектов. Отмечено их токсическое действие на кровь, почки, печень и щитовидную железу. Наиболее перспективными для рентгенодиагностики являются нетоксичные рентгеноконтрастные соединения тантала. В то же время рентгеноконтрастные препараты не могут необходимое время быть зафиксированными в нужной области из-за протекающих физиологических процессов, обусловленных током крови, лимфы и сократительной деятельности полых органов, что обусловливает интерес к созданию магнитоуправляемых нетоксичных рентгеноконтрастных средств, содержащих в качестве магнитных частиц ферримагнетики, в частности, магнетит.

Известно (RU 2497546, опубл. 2013.11.10) контрастное средство, используемое в диагностике для проведения магнитно-резонансной томографии и рентгеновской компьютерной томографии и способ его получения. Известное средство содержит сложный оксид железа в концентрации 600 мг/мл, а также 2,4 мг/л лимонной кислоты для стабилизации размера частиц сложного оксида железа в диапазоне 5-10 нм, 140 мг/мл цитрата натрия для стабилизации структуры контрастного средства, 160 г/л полиэтиленгликоля и 460 мг/мл воды для инъекций. Способ получения указанного выше контрастного средства включает интенсивное перемешивание на скорости 800 об/мин растворенных в воде солей трех- и двухвалентного железа и гидрата аммония с получением высокодисперсного сложного оксида железа, добавление к нему лимонной кислоты с последующим введением полиэтиленгликоля и разбавленного в воде цитрата натрия при интенсивном перемешивании, охлаждение полученного продукта и отделение от него нерастворенного цитрата натрия. Известное средство и способ его получения характеризуются следующими недостатками. Частицы магнетита с размерами в диапазоне 5-10 нм являются однодоменными и теряют ферримагнитные свойства. Известно, что для ферримагнетиков существует критический размер (dкр), ниже которого его частицы становятся однодоменными. Для ферримагнетика Fe3O4 при комнатной температуре экспериментально установленное значение dкр≥50 нм. Частицы с размером меньше критического переходят в суперпарамагнитное состояние, вследствие чего уже не могут удерживаться внешним магнитным полем в заданной области, например, в зоне злокачественной опухоли. Недостатком, связанным с малым размером частиц магнетита, является сложность их отделения от других продуктов реакции. Эти частицы в присутствии ПАВ (лимонной кислоты) практически невозможно осадить простым отстаиванием и промыть, как указано в известном патенте. Для отмывания таких частиц в процессе синтеза необходимо высокооборотное центрифугирование. Кроме того, установлено, что оболочка из полиэтиленгликоля (ПЭГ), согласно известному способу формируемая на наночастицах магнетита, может оказывать отрицательное воздействие на живой организм. Исследования показывают, что обработанные полиэтиленгликолем эритроциты становятся иммуногенными и обладают, соответственно, низкой выживаемостью в организме реципиента при трансфузии.

Наиболее близким к заявляемому является способ получения дисперсного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства (RU 2639567, опубл. 2017.12.12), содержащего оксид железа Fe3O4 и оксид тантала Ta2O5, путем последовательного осаждения из соответствующих растворов, содержащих соединения железа либо соединения тантала, с помощью раствора аммиака при рН смеси не менее 10 в присутствии олеата натрия в качестве стабилизатора, при этом в водный раствор, содержащий соль железа (II) и соль железа (III), добавляют концентрированный раствор аммиака до значения рН смеси не менее 10 и раствор олеата натрия; в полученную смесь вводят содержащий тантал водный фторидный либо водный сульфооксалатный раствор, добавляют раствор аммиака до значения рН не менее 10 и раствор олеата натрия, перемешивают в течение 5-10 минут.Дают отстояться в течение 0,5 часа, сливают часть раствора над осадком, а оставшуюся пульпу фильтруют. Осадок на фильтре дважды промывают водой, после чего его распульповывают в воде и диспергируют ультразвуком.

Недостатком известного способа является формирование крупных частиц с ферритным ядром микронных размеров, подверженных быстрой седиментации в составе суспензии и требующих диспергирования перед применением, причем при длительном хранении выпавший осадок частиц магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, полученного известным способом, настолько уплотняется, что практически не поддается диспергированию. Под действием аммиака на поверхности ферримагнитных частиц Рез04 формируется аморфный слой оксида тантала с низкой адгезией к ядру, что также отрицательно сказывается на стабильности полученного средства, сохранении его свойств с течением времени.

Задачей изобретения является создание способа получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, устойчивого к седиментации и стабильного при хранении.

Технический результат способа заключается в повышении устойчивости получаемого магнитоактивного рентгеноконтрастного средства к седиментации и улучшении стабильности его водной суспензии за счет формирования частиц оптимального размера, увеличения их прочности и возрастания адгезии их рентгеноконтрастной оболочки к ферримагнитному ядру.

Указанный технический результат достигают способом получения нанодисперсного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, содержащего оксид железа Fe3O4 и оксид тантала Ta2O5, путем последовательного осаждения из раствора, содержащего соли железа (II) и железа (III), и, соответственно, из раствора тантала во фтористоводородной кислоте с помощью концентрированного раствора аммиака, используемого в количестве, обеспечивающем значение рН реакционной смеси не менее 9, в присутствии стабилизатора, с последующим выделением и промыванием осажденных продуктов, в котором, в отличие от известного, в качестве стабилизатора используют лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 моля на 1 моль образующегося магнетита Fe3O4, при этом полученный виде коллоидных частиц магнетит подвергают термообработке в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 ч, после чего декантацией на внешнем магните выделяют осадок Fe3O4, к промытому осадку добавляют водный раствор аммиака с получением суспензии, вводят в нее лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 моля на 1 моль содержащегося в суспензии Fe3O4 и раствор тантала во фтористоводородной кислоте, и подвергают полученный продукт термообработке в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 1800С в течение 12-16 часов и после промывания подвергают лиофильной сушке. Способ осуществляют следующим образом.

Готовят смесь растворимых солей двух- и трехвалентного железа, например, сульфата FeSO4 и хлорида FeCl3, с лимонной кислотой и добавляют при перемешивании 4-12 М водный раствор аммиака до значения рН=10-11 и выше.

Коллоидный раствор магнетита, образующегося в процессе синтеза согласно уравнению реакции:

FeSO4+2FeCl3+8NH4OH=Fe3O4+6NH4Cl+(NH4)2SO4+4H2O,

содержит аморфные частицы Fe3O4, размер который, как установлено экспериментально, находится в непосредственной зависимости от концентрации лимонной кислоты в реакционной смеси, при этом их оптимальный размер обеспечивается при соотношении 0,02-0,5 моля лимонной кислоты на один моль синтезируемого магнетита.

Таким образом, для получения частиц магнетита размером 70-400 нм, который является оптимальным для обеспечения устойчивости его суспензии, берут 1 моль сульфата FeSO4, 2 моля хлорида FeCl3 и лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 молей на 1 моль синтезируемого Fe3O4. Образовавшийся после добавления концентрированного раствора аммиака коллоидный раствор, содержащий магнетит Fe3O4 в виде аморфных частиц, помещают в автоклав.

После обработки полученного коллоидного раствора в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов аморфные частицы Fe3O4 переходят в кристаллическое состояние. Эти частицы размером 70-400 нм выделяют декантацией на внешнем магните и десятикратно промывают дистиллированной водой.

К полученным ферримагнитным частицам добавляют 4-12 М водный раствор аммиака с получением суспензии. В подготовленную суспензию вводят лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 молей на 1 моль содержащегося в суспензии Fe3O4 и раствор тантала во фтористоводородной кислоте, поддерживая значение рН реакционной смеси в интервале 10-11. На поверхности ферримагнитных частиц Fe3O4 формируется рентгеноконтрастный слой оксида тантала, для стабилизации и закрепления которого полученный продукт нагревают в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов. Образовавшиеся ферримагнитные рентгеноконтрастные наночастицы выделяют декантацией на внешнем магните и десятикратно промывают дистиллированной водой.

Благодаря оптимальному размеру частиц магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, полученного предлагаемым способом при заявленном соотношении исходных компонентов, его препараты в виде суспензии в физиологическом растворе, спонтанно не седиментируют в течение длительного времени, и как показывает эксперимент, не осаждаются центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 мин.

Результаты экспериментальной проверки зависимости размера формируемых частиц Fe3O4, определяющего скорость седиментации получаемого средства и его магнитные свойства, от относительного содержания используемой в качестве стабилизатора лимонной кислоты даны в таблице и частично отражены в приведенных примерах.

Средство обладает хорошими магнитными и рентгеноконтрастными характеристиками. Его препараты, не содержащие поверхностно-активных веществ и полиэтиленгликоля, обнаруживают хорошую биосовместимость. Как показали эксперименты, они нетоксичны для мышей при перитонеальном введении в дозе 20 г/кг.

Примеры конкретного осуществления способа.

Пример 1

К смеси, содержащей 10 мл 1 MFeSO4, 20 мл 1 М FeCl3 и 3 мл 1 М лимонной кислоты, добавляли 4 М водный раствор аммиака до рН 11. При этом образуется 0.01 моль магнетита (мольное отношение лимонная кислота/магнетит равно 0,3). Нагревали при 100°С в течение 30 мин, затем при 180°С в течение 12 часов. Наночастицы Fe3O4 выделяли путем декантации на магните, отмывали дистиллированной водой и лиофильно высушивали. В результате получены ферримагнитные частицы с размерами, близкими к 107 нм.

Далее к суспензии, содержащей 1,45 г полученных, как описано выше, частиц Fe3O4 в 22 мл 4 М водного раствора аммиака, добавляли 2 мл 1 М лимонной кислоты, затем 56 мл 0,055 М раствора тантала во фтористоводородной кислоте, при значении рН реакционной среды равном 9.

Затем нагревали при 100°С в течение 20 мин, затем при 180°С в течение 16 часов. Полученные наночастицы выделяли декантацией на внешнем магните, десятикратно промывали дистиллированной водой и лиофильно высушивали. В результате получено магнитоактивное рентгеноконтрастное средство типа ядро-оболочка Fe3O4@Ta2O5.

Препарат в виде порошкообразного средства, суспензированного в физиологическом растворе, устойчив к седиментации в течение длительного времени, не осаждается центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 мин. Нетоксичен для мышей при перитонеальном введении в дозе 20 г/кг и ниже.

Пример 2

К смеси, содержащей 10 мл 1 М FeSO4, 20 мл 1 М FeCl3 и 1 мл 1 М лимонной кислоты, добавляли 4 М водный раствор аммиака до рН 11 (мольное отношение лимонная кислота/магнетит равно 0,1). Нагревали при 100°С в течение 30 мин и при 180°С в течение 12 часов. Наночастицы отмывали декантацией на магните дистиллированной водой и лиофильно высушивали. В результате получены ферримагнитные частицы размером примерно 125 нм.

Далее к суспензии, содержащей 1,45 г полученного Fe3O4 (6,25 ммоля) в 22 мл 12 М водного раствора аммиака, добавляли 2 мл 1 М лимонной кислоты, затем 56 мл 0,055 М раствора тантала во фтористоводородной кислоте при рН реакционной смеси 9. нагревали при 100°С в течение 20 мин, затем при 180°С в течение 16 часов.

Дальнейшую обработку проводили аналогично примеру 1 с получением аналогичного результата. Пример 3

При добавлении к смеси, содержащей 10 мл 1 М FeSO4, 20 мл 1 М FeCl3 и 1 М раствор лимонной кислоты в количестве 6 мл (мольное отношение лимонная кислота/магнетит более 0,5), 4 М водного раствора аммиака образуются частицы магнетита с размерами меньше критического, не обладающие ферримагнитными свойствами. Частицы с такими размерами являются суперпарамагнитными, полученное средство на их основе с ядром из Fe3O4 и оболочкой из Ta2O5 при исследованиях не может удерживаться магнитным полем в заданной зоне, например, в зоне злокачественного новообразования.

Пример 4

К смеси, содержащей 10 мл 1 М FeSO4, 20 мл 1 М FeCl3 и одномолярный раствор лимонной кислоты в количестве 0,1 мл (мольное отношение лимонная кислота/магнетит менее 0,02), добавляли аммиак в виде 4 М водного раствора. В результате получались слишком крупные (микронного размера) частицы магнетита, которые оседали в физиологическом растворе в течение 30 мин без внешнего магнитного поля. Использование магнитоактивного средства с ядром такого размера нецелесообразно, тем более что, при длительном хранении его осадок сильно уплотняется и не поддается суспензированию.

* - - не оседают на постоянном магните, +- оседают в течение 2 мин, ++-оседают в течение 15 сек, +++- оседают мгновенно

Способ получения нанодисперсного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства, содержащего оксид железа FeO и оксид тантала TaO, путем их последовательного осаждения соответственно из раствора, содержащего соли железа (II) и железа (III), и из раствора тантала во фтористоводородной кислоте концентрированным раствором аммиака при рН смеси не менее 9 в присутствии стабилизатора с последующим выделением и промыванием полученных частиц, отличающийся тем, что в качестве стабилизатора используют лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 моль на 1 моль образующегося магнетита FeO, при этом полученный в виде коллоидных частиц магнетит подвергают термообработке в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 ч, после чего декантацией на внешнем магните выделяют осадок FeO, к промытому осадку добавляют водный раствор аммиака с получением суспензии, вводят в нее лимонную кислоту из расчета 0,02-0,5 моль на 1 моль содержащегося в суспензии FeO и раствор тантала во фтористоводородной кислоте и подвергают полученный продукт термообработке в автоклаве при 100°С в течение 20-30 мин, затем при 180°С в течение 12-16 часов и после промывания подвергают лиофильной сушке.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 125 items.
29.06.2019
№219.017.9fe1

Способ получения катализатора дожига дизельной сажи

Изобретение относится к способам получения катализаторов очистки выбросов дизельных двигателей. Описан способ получения катализатора дожига дизельной сажи, включающий смешивание экстракта меди в н-каприловой кислоте и экстракта молибдена в изоамиловом спирте в соотношении, обеспечивающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455069
Дата охранного документа: 10.07.2012
03.07.2019
№219.017.a473

Способ получения сорбентов для извлечения цезия из высокоминерализованных щелочных сред

Изобретение относится к области радиохимии и радиоэкологии и может найти применение для получения сорбентов цезия. Способ включает нейтрализацию резорцина раствором гидроксида щелочного металла с последующей олигомеризацией реакционной смеси путем добавления избытка формальдегида при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693174
Дата охранного документа: 01.07.2019
06.07.2019
№219.017.a735

Дигидрат додекагидро-клозо-додекабората 5-аминотетразол кобальта и способ его получения

Изобретение относится к химии полиэдрических боргидридных соединений и 5-аминотетразола, а именно к дигидрату додекагидро-клозо-додекабората 5-аминотетразол кобальта состава [Co(CHN)]BH⋅2HO. Также предложен способ его получения. Дигидрат додекагидро-клозо-додекабората 5-аминотетразол кобальта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693700
Дата охранного документа: 04.07.2019
10.07.2019
№219.017.b163

Способ получения катализатора для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания

Изобретение относится к способам получения катализаторов, предпочтительно используемых для очистки выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. Способ включает пропитку инертного носителя смесью органических растворов соединений европия и/или церия, платины и/или палладия и висмута, отгонку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465047
Дата охранного документа: 27.10.2012
09.08.2019
№219.017.bd46

Способ изготовления цилиндрического корпуса подводного аппарата

Изобретение относится к технологии формирования слоистых стеклометаллокомпозитов и может найти применение при изготовлении изделий и конструкций повышенной прочности, в частности в судостроении при изготовлении корпусов подводных аппаратов. Цилиндрический корпус подводного аппарата формируют из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696536
Дата охранного документа: 02.08.2019
05.09.2019
№219.017.c6ee

Способ получения гибридных композитных материалов с электропроводящим покрытием

Изобретение относится к способу получения конструкционных слоистых композитных материалов на основе препрегов из стеклоткани либо углеткани, пропитанных отверждаемым полимером и может найти применение при изготовлении фюзеляжей в авиационной и аэрокосмической технике, а также композитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699120
Дата охранного документа: 03.09.2019
08.09.2019
№219.017.c933

Способ получения пористых материалов на основе хитозана

Изобретение относится к получению пористого материала на основе хитозана, который может найти применение в клеточной и тканевой инженерии, в медицине в качестве раневых покрытий, кровоостанавливающих и тампонирующих материалов, материалов для заполнения дефектов мягких и костных тканей, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699562
Дата охранного документа: 06.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf84

Способ получения пигмента для термостабилизирующих покрытий

Изобретение относится к светоотражающим пигментам для применения в составе покрытий класса «солнечные отражатели», которые могут быть использованы для пассивной тепловой защиты космических аппаратов. Пигмент получают путем синтеза в автоклаве при температуре 220°С, давлении 22-23 атм в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700607
Дата охранного документа: 18.09.2019
15.10.2019
№219.017.d595

Способ изготовления стеклометаллокомпозита

Изобретение относится к способам соединения разнородных материалов, а именно стекла и металла, в частности алюминия либо его сплава, с получением стеклометаллокомпозитов, и может найти применение при изготовлении панелей для различных конструкций в строительстве и других отраслях, труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702799
Дата охранного документа: 11.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5c4

Способ вскрытия флюорита

Изобретение относится к способам переработки минерального сырья, в частности флюорита и флюоритовых концентратов, с получением соединений фтора, используемых в качестве фторирующих агентов. Способ переработки сырья включает сульфатизацию, осуществляемую путем обжига с 20% избытком фторида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702883
Дата охранного документа: 11.10.2019
Showing 31-39 of 39 items.
13.02.2020
№220.018.01ee

Рентгеноконтрастное биоактивное стекло и способ его получения

Изобретение относится к медицине, а именно к композиции рентгеноконтрастного биостекла и способу ее получения, и может быть использовано в ортопедии и челюстно-лицевой хирургии для создания на имплантатах биоактивного покрытия или в стоматологии в качестве добавки в пломбировочный материал, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714035
Дата охранного документа: 11.02.2020
29.02.2020
№220.018.072a

Способ переработки ильменитового концентрата

Изобретение может быть использовано при переработке природного титансодержащего сырья с получением диоксида титана анатазной модификации. Способ переработки ильменитового концентрата включает его вскрытие с помощью сульфатизирующего реагента с последующим отделением соединений титана от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715193
Дата охранного документа: 25.02.2020
29.02.2020
№220.018.0748

Способ переработки ильменитового концентрата

Изобретение относится к переработке природного титансодержащего сырья с получением диоксида титана рутильной модификации, который находит применение в лакокрасочной и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности, в производстве пластмасс и резинотехнических изделий, а также в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715192
Дата охранного документа: 25.02.2020
12.04.2023
№223.018.48ab

Способ получения ортоборатов лантана, допированных европием и висмутом

Изобретение относится к способу получения боратных люминофоров с помощью термообработки, причем в качестве прекурсора используют смесь олеата лантана, олеата европия, экстракта висмута с борной кислотой с введением октанола и триоктиламина, которую нагревают сначала в течение 1 часа при 200°C и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762551
Дата охранного документа: 21.12.2021
12.04.2023
№223.018.48b2

Способ получения боратов лантана, легированных европием и тербием

Изобретение относится к получению люминесцентных материалов, используемых в светотехнике, а также в нелинейной оптике в широком спектральном диапазоне. Для получения боратных люминофоров проводят термообработку органических солей редкоземельных элементов. В качестве прекурсора используют смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761209
Дата охранного документа: 06.12.2021
21.05.2023
№223.018.6952

Способ лечения аденокарциномы эрлиха

Изобретение относится к области медицины, а именно к экспериментальной онкологии и лучевой терапии, и может быть использовано для лечения аденокарциномы Эрлиха методом лучевой терапии. Вводят в опухоль синтезированные микрочастицы биостекла «Bioglass 45S5». Затем выполяют локальное облучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794457
Дата охранного документа: 18.04.2023
03.06.2023
№223.018.7603

Способ очистки зольного графита

Изобретение относится к технологии получения малозольного графита, который может быть использован в качестве конструкционного материала в атомной энергетике, теплотехнике, для изготовления тиглей для плавки металлов, для получения многокомпонентного стекла, трубчатых нагревателей, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777765
Дата охранного документа: 09.08.2022
17.06.2023
№223.018.7dc0

Способ лечения аденокарциномы эрлиха методом лучевой терапии

Изобретение относится к области медицины, а именно онкологии и лучевой терапии, и может быть использовано для лечения аденокарциномы Эрлиха методом лучевой терапии. Проводят локальное облучение новообразований тормозным излучением мощностью 6 МэВ суммарной очаговой дозой 20 Гр с предварительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781902
Дата охранного документа: 19.10.2022
17.06.2023
№223.018.80d7

Способ получения биостекла, легированного диоксидом циркония

Изобретение относится к способам получения биоактивного стекла, которое используется в медицине, в частности в травматологии, ортопедии, регенеративной медицине, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии для восстановления функциональной целостности костной ткани. Предложен способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765471
Дата охранного документа: 31.01.2022
+ добавить свой РИД